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1.
本文采用微波辐射技术在淀粉骨架上引入尿素制备淀粉基缓释氮肥。研究微波辐射条件对缓释氮肥缓释性能的影响,采用FTIR进行结构表征,分析缓释树脂在水体和土壤中的缓释性能。结果表明,微波辐射时间3 min,微波辐射功率360 W,淀粉∶尿素比值1∶4,交联剂和引发剂用量分别1. 5%与4%,中和度50%,缓释肥料的缓释性能较好;缓释树脂中的氮元素在水体和土壤中的缓释率分别为59%和45%,缓释氮肥是一种集保水和肥料缓释于一体的环境功能材料。  相似文献   
2.
3.
以给排水科学与工程专业为例,针对教学中存在的问题,创立了基于任务驱动的"学做一体化"专业课教学模式。以课程任务和设计任务为主线,通过合理调整课程知识结构、优化实践环节,将任务贯穿于知识学习和实践训练始终,使学生在学中做、做中学;采用形成性评价方式,将教学过程中的动态评价、测试评价与任务评价相结合,对学生进行全面考核。该模式可以有效促进学生主动学习,增加获取知识和参与实践的积极性,提高了知识水平和工程实践能力。  相似文献   
4.
微波辐射纤维素基高吸水树脂的合成工艺及性能   总被引:9,自引:0,他引:9  
针对目前纤维素基高吸水树脂在合成过程中存在的技术问题及吸水率不高的特点,采用微波辐射技术,以纸浆为底物,在纤维素上接枝两元单体丙烯酰胺/丙烯酸,开展了纤维素基高吸水树膳合成工艺及性能研究。结果表明。在360W的微波辐射功率下,采用过硫酸钾与硫代硫酸钠的氧化还原引发体系,N,N-亚甲基双丙烯酰胺为交联剂,接枝单体的中和度为70%时,只需8min就可以完成纤维素基高吸水树脂的接枝共聚合成.对制备的高吸水树脂进行了耐盐性、耐酸碱性、耐热性及保水性能的测试,其吸水率为1200g/g(55℃),吸盐水率为158g/g,并有很好的持续保水能力,优于文献报道的结果。  相似文献   
5.
三氯乙酸(TCAA)是饮用水中普遍存在,且难以去除的高致癌风险物.考察了通气种类、TiO2用量、溶液初始pH及共存的Fe2+浓度等因素对TiO2光催化降解TCAA效率的影响,分析了pH对TiO2光催化降解TCAA效率的影响机理,探讨了TiO2光催化降解TCAA反应动力学及Fe2+促进TiO2光催化降解TCAA反应的机理.结果表明,当通入气体为O2、TCAA初始浓度为2.0mg/L、TiO2用量为1.0g/L、溶液初始pH为5.80,共存Fe2+浓度为0.10mmol/L时,反应120min,TiO2光催化降解TCAA效率为96.18%;用Langmuir-Hinshelwood模型模拟TiO2光催化降解TCAA反应动力学,UV/TiO2、Fe2+/UV/TiO2反应体系对TCAA的降解速率常数分别为0.0131、0.0237min-1,半衰期分别为52.92和29.25min.  相似文献   
6.
采用平板划线法从活性污泥中分离筛选到一株絮凝活性较高的菌株B-6,通过单因子试验,分别考察碳源、氮源、初始pH、培养温度及培养时间等因素对其产絮凝剂能力的影响,确定最佳培养条件.结果表明,该菌株产絮凝剂的最佳培养条件为:以葡萄糖为碳源、酵母膏为氮源、初始pH 7.0,培养温度为35℃、培养时间为72h时,该菌株所产絮凝剂对高岭土悬浊液的絮凝率达到93.6%.研究了生物絮凝剂对生活污水、泥浆废水、洗煤废水和印染废水的絮凝效果,发现除印染废水外,该生物絮凝剂对其余3种废水均具有一定的絮凝效果,其中对于泥浆废水絮凝效果最好,絮凝率可达92.2%.  相似文献   
7.
研究了由光敏剂硬脂酸铁和抗氧剂 10 76组成的光降解体系的光 /生物双降解聚乙烯薄膜在紫外灯辐照下的断裂伸长率保留率、分子量、脆化期、诱导期等的变化规律。结果表明 ,硬脂酸铁具有促进光降解和抑制交联的双重作用 ;抗氧剂 10 76对薄膜光降解作用的影响没有硬脂酸铁显著 ;由它们组成的光降解体系具有较好的时控光降解效应 ,能使薄膜诱导期在较大时间范围内调控  相似文献   
8.
为提高高级氧化技术对内分泌干扰物的降解和矿化性能,首次研究了(TiO2/Ti-Fe)-石墨毡双阳极光电协同催化氧化体系,并考察了其对2,4-二氯苯酚的光催化氧化降解性能.研究了电流在TiO2/Ti-Fe两阳极上的分配,外加电压,pH等主要因素对2,4-二氯酚降解效率的影响及反应过程中H2O2的生成及积累情况.实验结果表明,本体系不仅具有较高的H2O2生成效率和较强的光催化氧化降解性能,而且该体系可以在较宽的pH范围内工作.在较低的电流密度下反应60 min,2,4-二氯酚的降解率可达95%以上,而矿化率高达80%.  相似文献   
9.
一个低成本的有独特结构形式的冲压发动机已研制出来,它用来推进不可回收的亚音速无人驾驶飞机,其速度范围为0.6相似文献   
10.
其中α_∞是自由气流的音速,M_∞是自由气流的马赫数,T_(t∞)是自由气流的滞止温度,ΔT是由于燃烧增加的总温。比冲的表达式(1)是众所周知的,而且当由于燃烧而增加的ΔT给定时,I_(sp)作为马赫数M_∞的函数得到一个最大值,这也是众所周知的。同样,对于材料限制的情况,即规定最高温度T_(max)时,比冲I_(sp)作为M_∞的函数得到一最大值也是众所周知的,此处,T_(max)=T_(t∞)=ΔT。本文的目的是推导出一些确定M_∞数值的简单代数表达式,使比冲I_(sp)在燃料和材料有限制的情况下获得最大值。  相似文献   
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